【摘 要】
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利用海洋能进行发电对于缓解传统能源紧张问题具有非常重要的意义。海洋能储量巨大,是清洁能源的一种,利用其发电不会造成环境污染。现今海洋能的开发利用已经成为新能源领域
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利用海洋能进行发电对于缓解传统能源紧张问题具有非常重要的意义。海洋能储量巨大,是清洁能源的一种,利用其发电不会造成环境污染。现今海洋能的开发利用已经成为新能源领域的研究热点。与普通的水力发电装置相比,海洋能发电装置所处的环境异常恶劣。海水中富含丰富的矿物质和多种盐类,且溶有一定成分的氧,这使得海水有强烈的腐蚀性。海水中有数目庞大的微生物,这些微生物会附着在海洋水下发电机上,造成结构损坏,从而导致发电装置不能正常工作。目前海洋发电装置的防腐技术主要包括涂抹防腐层、阴极保护法及传统的密封舱隔绝,但这些方法在实际应用中存在着很多问题。比如涂抹防腐层会造成环境污染,阴极保护法中工作人员往往根据经验进行阴阳极配比,造成阳极冗余,传统的密封舱在动密封处仍会造成海水渗漏,不足以达到防腐蚀和防止生物附着的目的。针对上述情况,本文设计了一种通用的海洋水下发电机密封舱自动增压系统,主要完成了如下研究工作:1.本文研究了海洋水下发电装置及其防腐系统的特点和研究现状,总结了各种方法的特点及其局限性。通过对防海水腐蚀原理和防生物附着原理探究,提出并设计了海洋水下发电机密封舱自动增压系统。2.针对传统密封舱仍然在动密封处存在海水渗漏的问题,在密封舱内增加了自动增压系统。系统前端是密封舱内外环境参数采集,STM32微控制器对采集到的密封舱内外压力传感器参数进行存储并比较,自动调节舱内气罐开关,使得舱内气体压力恒略大于舱外海水压力。3.系统利用已有电缆通过电力载波技术实现海下与海上二者之间的数据通信,海上部分利用LabVIEW设计上位机实现数据的显示与存储。该自动增压系统实际应用于本课题组研制的20 kW潮流能发电装置以及深水环境试验机,密封舱所处海水深度固定和密封舱所处海水深度可变两组对比实验结果均表明该系统可实现设计要求,具有良好的可靠性、稳定性及实用性,对海洋水下发电机防腐及防生物附着系统设计有借鉴和参考价值。
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